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Paper Reference
P48427A©2017 Pearson Education Ltd.
1/1/1/1/1/*P48427A0128*
PhysicsAdvancedUnit 4: Physics on the Move
Thursday 15 June 2017 – MorningTime: 1 hour 35 minutes WPH04/01
You must have:Ruler
Instructions
• Use black ink or ball-point pen.
• Fill in the boxes at the top of this page with your name, centre number and candidate number.
• Answer all questions.
• Answer the questions in the spaces provided – there may be more space than you need.
Information
• The total mark for this paper is 80.
• The marks for each question are shown in brackets – use this as a guide as to how much time to spend on each question.
• Questions labelled with an asterisk (*) are ones where the quality of your written communication will be assessed – you should take particular care with your spelling, punctuation and grammar, as well as the clarity of expression, on these questions.
• The list of data, formulae and relationships is printed at the end of this booklet.
• Candidates may use a scientific calculator.
Advice
• Read each question carefully before you start to answer it.
• Try to answer every question.
• Check your answers if you have time at the end.
Pearson Edexcel InternationalAdvanced Level
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SECTION A
Answer ALL questions.
For questions 1–10, in Section A, select one answer from A to D and put a cross in the box . If you change your mind, put a line through the box and then
mark your new answer with a cross .
1 Which of the following particles is a lepton?
A muon
B neutron
C pion
D proton
(Total for Question 1 = 1 mark)
2 A beam of electrons is made to travel in a circular path by applying a magnetic field across the path of the beam.
beam of electrons
Which of the following is the direction of the magnetic field required to maintain this circular path for the electron beam?
A out of the page
B into the page
C left to right
D right to left
(Total for Question 2 = 1 mark)
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3 A toy car rolls down a slope. A graph is plotted of momentum against time. Which of the following is represented by the gradient of the graph?
A acceleration
B kinetic energy
C resultant force
D speed
(Total for Question 3 = 1 mark)
4 A beam of electrons is produced to investigate the wave properties of particles. The beam is obtained by accelerating the electrons across a potential difference.
anode +
electron beam
cathode _
Which of the following would decrease the wavelength associated with the electrons?
A applying a smaller potential difference between the cathode and the anode
B decreasing the momentum of the electrons
C increasing the distance between the cathode and the anode
D increasing the velocity of the electrons
(Total for Question 4 = 1 mark)
5 Accelerators are used to collide high energy particles so that their interactions can be studied.
Which of the following quantities is not always conserved in an interaction between particles?
A charge
B energy
C momentum
D rest mass
(Total for Question 5 = 1 mark)
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6 A potential difference of 0.2 V is applied across parallel plates with a separation of 4 cm.
What is the electric field strength halfway between the plates?
A 0.05 V m−1
B 0.1Vm−1
C 5 V m−1
D 10Vm−1
(Total for Question 6 = 1 mark)
7 Which row of the table shows a possible arrangement of quarks in a baryon and a meson?
baryon meson
A dds cd
B ddu du
C duu cs
D uss dd
(Total for Question 7 = 1 mark)
8 Which of the following is a vector quantity?
A kinetic energy
B magnetic flux density
C permittivity of free space
D work done
(Total for Question 8 = 1 mark)
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9 The diagram shows the paths of two charged particles, X and Y, moving through the same uniform magnetic field.
X
Y
Which row of the table describes the properties of Y compared to those of X?
Charge of Y Mass of Y Speed of Y
A the same greater the same
B greater smaller the same
C smaller the same greater
D the same greater greater
(Total for Question 9 = 1 mark)
10 A non-relativistic particle of mass m has momentum p and kinetic energy Ek.
Another non-relativistic particle of mass 2m has momentum p2
.
What is the kinetic energy of the second particle?
A Ek
8
B Ek
2
C Ek
D 2 Ek
(Total for Question 10 = 1 mark)
TOTAL FOR SECTION A = 10 MARKS
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SECTION B
Answer ALL questions in the spaces provided.
11 The photograph shows the drum inside a washing machine.
X
The drum is a hollow metal cylinder with a series of holes through its surface. Duringthespincyclethedrumrotatesat1400revolutionsperminutetoseparatethe
water from the wet clothes.
(a) (i) Show that the speed of the point X on the rotating drum is about 35 m s−1.
diameter of drum = 0.480 m(2)
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(ii) A shirt button remains at a single point on the drum as the drum spins.
Calculate the centripetal force acting on the shirt button.
massofshirtbutton=1.4g(2)
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Centripetal force = .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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(b) Explain how the drum spinning separates water from the wet clothes.(2)
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12 It is thought that an asteroid on a collision course with Earth could be deflected by making a fast moving spacecraft collide with it when it is still very far away.
To test this idea, there are plans to send a spacecraft, DART, to collide with a small asteroid. After the collision, DART and the asteroid will stick together.
DART will have a relative speed of 6250 m s−1 when it collides with the asteroid. This is expected to cause a change in the asteroid’s velocity of 0.40 mm s–1.
(a) Showthatthemassoftheasteroidisabout5×109 kg.
mass of DART = 300 kg(3)
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(b) Suppose that DART will collide at 90° to the direction of the asteroid’s velocity. Theasteroidisorbitingataspeedof0.16ms–1 about a larger partner.
Calculate the angle through which the velocity of the asteroid is deflected.(2)
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13 (a) Twopointchargesof3.1×10−9Cand−2.4×10−8C are placed a distance of 0.043 m apart in a vacuum.
Calculate the magnitude of the force between the charges.(2)
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Force = .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(b) The diagram represents the electric field around two point charges of equal magnitude. A is a positive charge and B is a negative charge.
X
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(i) State the meaning of electric field strength.(1)
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(ii) By considering the electric field at X due to A and due to B separately, explain the direction of the electric field at X.
(4)
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14 The photograph shows a digital coulombmeter which measures electric charge.
The charge the coulombmeter is measuring is stored on a capacitor inside the meter. A voltmeter inside the coulombmeter measures the potential difference across the capacitor. This value is converted so that the display shows the charge in nanocoulomb.
(a) State why the voltmeter must have a very high resistance. (1)
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(b)Acoulombmeterischarged.Aresistorwithresistance4.6MΩisplacedacrosstheterminals and the capacitor discharges through the resistor. The charge shown on the display is recorded and a graph of charge against time is produced.
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(i) Use the graph to determine the capacitance of the capacitor in the coulombmeter.(3)
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Capacitance = .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(ii) Calculate the energy initially stored by the capacitor.(2)
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(c) The notes with the coulombmeter state:
The coulombmeter has a much higher capacitance than the charged objects it is being used with, so effectively all of the charge is transferred to the meter.
Explain why the charge will be transferred to the capacitor with a much higher capacitance.(2)
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(d) The data for the graph was obtained by using a video camera to record the coulombmeter display and replaying this frame by frame.
State an advantage of using this method.(1)
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15 The photograph shows a torch with batteries that are recharged by shaking the torch.
coil magnet
Inside the torch is a coil of wire and a magnet that can move freely through the coil in alternate directions when the torch is shaken. The coil is connected to a rechargeable battery.
(a) Explain how shaking the torch produces an electric current.(3)
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(b) Explain, with reference to Lenz’s law, how the magnet does work as it enters the coil.(4)
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(c) The circuit in the torch contains a diode between the coil and the battery.
Explain why the diode is needed if the battery is to charge.(2)
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16 According to Einstein's theory of relativity, the total energy E of a particle with rest mass m and momentum p is given by the equation
E 2 = m2c4 + p2c2
where c is the speed of light in a vacuum.
(a) Show that the base units on both sides of the equation are the same.(3)
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(b) Simplify the equation for particles with zero velocity.(2)
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(c) For particles with relativistic velocities, m2c4 is negligible compared to E 2 so the equation simplifies to
E = pc
Show that this is correct and that the simplification is justified for an electron of energy 45 GeV.
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(Total for Question 16 = 9 marks)
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17 Intheearly1900sGeigerandMarsdencarriedoutexperimentsinwhichabeamofhighspeed alpha particles was directed at thin gold foil.
The apparatus used is represented in the diagram.
alpha particle source
gold foil
detectorvacuum
lead box
(a) Explain why the alpha source was placed in a lead box with a single small hole.(2)
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*(b) The following conclusions about atoms were made after the experiments.
1. Theatomismostlyemptyspace. 2. The atom contains a small region of highly concentrated charge. 3. Most of the mass of the atom is concentrated in a very small space relative to the
size of the atom.
Explain how the observations from the experiments led to these conclusions.(6)
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(c) The source of alpha particles in some experiments was radium.
Complete the nuclear equation to show alpha decay for radium.(2)
22688Ra→ .................α+ .................Rn
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(d)Analphaparticlehasaspeedof1.50×107 m s−1.
Determine the potential difference that would be required to bring it to rest. You may ignore relativistic effects at this speed.
mass of alpha particle = 4.00 u(3)
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Potential difference = .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Total for Question 17 = 13 marks)
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18 The photograph shows an electric motor made by placing strong, circular, metallic magnets, with like poles facing each other, at either end of a dry cell.
When the motor is placed on an aluminium sheet, the motor begins to roll.
The magnets produce a magnetic field directly below the cell as shown.
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*(a) Explain why the motor starts to roll when it is placed on the aluminium sheet.(4)
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(b) To determine the magnitude of the force acting on the motor, the aluminium sheet is placed at an angle to the horizontal as shown. The motor is positioned to roll in the direction AB. The angle is varied until the motor does not roll up or down.
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ThemotorremainsstationarywhenBhasbeenraisedby2.1cm.Thelengthofthesheet is 79.0 cm.
(i) Both measurements are made using a ruler marked in mm.
Comparethismethodofdeterminingtheangle,ofabout1.5°,tomeasuringtheangle with a protractor.
(3)
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(ii) Show that the force exerted on the motor is about 0.02 N.
mass of motor = 69.4 g(3)
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(iii) Determine the magnitude of the magnetic flux density through the aluminium sheet. Assume the magnetic field is uniform along the length of the aluminium sheet
between the magnets.
distance between magnets = 7.4 cm current = 3.4 A
(2)
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Magnetic flux density = .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Total for Question 18 = 12 marks)
TOTAL FOR SECTION B = 70 MARKS TOTAL FOR PAPER = 80 MARKS
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List of data, formulae and relationships
Acceleration of free fall g =9.81ms−2 (close to Earth’s surface)Boltzmann constant k =1.38×10−23 J K−1
Coulomb’s law constant k = 1/4πε0
=8.99×109 N m2 C–2
Electron charge e =−1.60×10−19 CElectron mass me=9.11×10
−31 kgElectronvolt 1eV=1.60×10−19 JGravitational constant G =6.67×10−11 N m2 kg−2
Gravitational field strength g =9.81Nkg−1 (close to Earth’s surface)Permittivityoffreespace ε0=8.85×10
−12 F m−1
Planck constant h =6.63×10−34 J sProton mass mp=1.67×10
−27 kgSpeed of light in a vacuum c =3.00×108 m s−1
Stefan-Boltzmannconstant σ=5.67×10–8 W m–2 K–4
Unified atomic mass unit u =1.66×10–27 kg
Unit 1
Mechanics
Kinematic equations of motion v = u + at s = ut + ½at2
v2 = u2 + 2as
Forces ΣF = ma g = F/m W = mg
Workandenergy ΔW = FΔs Ek = ½mv2
ΔEgrav = mgΔh
Materials
Stokes’ law F=6�ηrv
Hooke’s law F = kΔx
Density ρ=m/V
Pressure p = F/A
Young modulus E=σ/ε where Stress σ= F/A Strainε=Δx/x
Elastic strain energy Eel = ½FΔx
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Unit 2
Waves
Wave speed v=fλ
Refractive index 1μ2 = sin i/sin r = v1/v2
Electricity
Potential difference V=W/Q
Resistance R=V/I
Electrical power, energy and P=VI efficiency P=I 2R P=V 2/R W=VIt
% efficiency =useful energy output
×100total energy input
% efficiency =useful power output
×100total power input
Resistivity R=ρl/A
Current I=ΔQ/Δt I= nqvA
Resistors in series R = R1 + R2 + R3
Resistors in parallel 1 1 1 1
1 2 3R R R R= + +
Quantumphysics
Photon model E = hf
Einstein’s photoelectric hf = o/ + ½mv2max
equation
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Unit 4
Mechanics
Momentum p = mv
Kinetic energy of a non-relativistic particle Ek = p2/2m
Motion in a circle v=ωr T = 2�/ω F = ma = mv2/r a = v2/r a=rω2
Fields
Coulomb’s law F = kQ1Q2/r2 where k = 1/4�ε0
Electric field E=F/Q E=kQ/r2 E=V/d
Capacitance C=Q/V
Energy stored in capacitor W = ½QV
Capacitor discharge Q=Q0e–t/RC
In a magnetic field F=BIlsinθ F = Bqv sinθ r=p/BQ
Faraday’sandLenz’slaws ε=–d(No/ )/dt
Particle physics
Mass-energy ΔE = c2 Δm
de Broglie wavelength λ = h/p
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